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浅谈火山岩区铀成矿与火山岩浆演化、构造、蚀变的关系.docx

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浅谈火山岩区铀成矿与火山岩浆演化、构造、蚀变的关系.docx

上传人:科技星球 2022/2/21 文件大小:91 KB

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浅谈火山岩区铀成矿与火山岩浆演化、构造、蚀变的关系.docx

文档介绍

文档介绍:浅谈火山岩区铀成矿与火山岩浆演化、构造、蚀变的关系
 
 
 
 
 
   
 
 
 
赵华平++许洪才++李庆喆
摘 要:铀矿的成矿条件复杂,成因有多种类型,主要有砾岩型、砂岩型、页岩型形成、发展及演化密不可分。前者为导矿构造或容矿构造,后者为火山口,控制着黑曜岩与流纹岩的分布以及潜粗面岩的分布,这些岩石组合对铀成矿均有控制作用。这些物质通常含钾量较大,钾与铀二者亲氧性较强,常共生在一起,对铀元素在热液中的迁移、富集具有重要的作用。
火山盆地盆形构造是形成火山岩型铀矿的基本构造基础和条件。随着火山熔浆的喷发和火山岩浆的演化,火山盆地内原有区域构造(区域断裂)产生了继承性活动,同时,在构造薄弱地带形成了新的区域构造(区域断裂)。在上述构造活动的基础上,在火山盆地内形成了众多的火山机构,并喷发了大量的火山物质。火山物质的演化过程为基性→中性→酸性→酸偏碱性,火山含矿物质、挥发份组分不断增加。由于它们的形成和分布受火山盆形构造影响较为明显,含矿流体或热液由较高地带向较低地带流动,并向区域断裂处或分布地带汇聚。区域断裂一般是火山喷发的有利部位,火山口大多位于区域断裂上或区域断裂的一侧。因此,火山盆地盆形构造就构成了铀成矿的导矿构造,区域构造(区域断裂)或火山口构成了铀成矿的容矿构造,加之铀成矿与高钾流纹岩、黑曜岩关系紧密,其往往分布在火山口及其附近,这样更加印证了火山口是铀成矿的有利空间和容矿构造。比如,沽源张麻井火山岩型铀钼矿和沽源大官厂火山岩型铀钼矿的成矿与构造的
关系具备了上述特点。
具体而言,与丰源店火山盆地盆形构造形态、区域断裂活动、火山喷发与火山岩浆演化具有明显的成生联系。火山盆地盆形构造形态主要由基底构造形成,其形态决定了火山盆地盆形构造形态。基底构造低洼因重力作用和重力分异作用导致火山喷发的熔浆向此地流动和聚集,进而造成火山物质的大量堆积和火山成矿物质(流体或液体)向此处的运移、富集和成矿。丰源店火山盆地盆形构造形态四周较高、中间较低,盆地内部北东向、北西向区域断裂发育,导致盆地中形成了许多沿区域断裂分布的火山机构。这些火山机构喷发晚期大多形成了分布于火山口及其附近的高钾流纹岩、黑曜岩组合以及少量分布局限的火山角砾岩、火山集块岩。由于铀成矿与岩浆演化晚期形成的高钾流纹岩、黑曜岩组合具有成生联系,因此,这些火山机构周边常常形成铀矿化或形成一定规模的铀矿床。铀矿化形式主要沿火山机构及其附近的火山岩岩石节理和层理裂隙产出,呈侵染状、细脉状、斑点状和薄膜状。
3 铀成矿与蚀变
综上所述,铀成矿与火山岩浆演化的阶段、火山盆地的构造形态、区域断裂和火山机构(火山口)紧密相连,且与蚀变直接相关。蚀变及其类型通常反映了火山岩浆演化所进行到某一阶段成矿物质聚集、交代程度及过程、成矿元素、相关因素的亲缘性和物理化学条件。铀成矿主要与钾化、硅化、粘土化、萤石化和赤铁矿化有关。钾化主要发生在火山岩浆演化的早期阶段和晚期阶段,前者表现为形成紫红色、紫色粗面质火山熔岩或火山粗面质碎屑岩,钾长石斑晶或钾长石碎屑含量较大,基质呈隐晶质、微晶质,胶结物主要为粗面质凝灰物质,岩石较致密坚硬,并伴有硅化蚀变等特征;后者表现为形成紫红色、紫色高钾流纹岩及黑曜岩组合,岩石钾长石斑晶含量大,具富硅高钾的特点,基质多为隐晶质